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Numérotation des lignes :
$$$$ SUPE     NOTICE  PV        18/04/24    21:15:19     9815           
                                             DATE     18/04/24
                                             
  Operateur SUPER                          Voir aussi :
    ---------------  
    RESU1 = SUPER  | 'RIGIDITE'  ('NOMU') RIG1  |  GEO1  |   
                   |                            |  RIG2  |
                   |                            |  CHPO1 |
                   |
                   | 'CHARGE'    SUPER1   FORC1
                   | 'DEPLA'     SUPER1   DEP1  (FORC1) ('NOER')

    (LCHP1) RESU1 = SUPER 'MASSE' SUPER1  MAS1 ('LCHP')
 

    Objet :
    _______
 
    L'operateur SUPER est le point de passage oblige pour toutes les
operations concernant un super-element.
 
    Commentaire :
    _____________
 
    Suivant le mot-cle, plusieurs options sont possibles :
 
    ---------------
    | 1ere Option |
    ---------------
 
     'RIGIDITE' : mot-cle indiquant qu'on definit et qu'on calcule la
                  matrice equivalente d'un super-element. Pour permettre
                  de charger les relations, les multiplicateurs de 
                  Lagrange associes sont ajoutes aux points maitres.
 
     NOMU       : mot cle optionnel indiquant qu'on ne veut pas   
                  transferer les multiplicateurs de Lagrange dans les 
                  noeuds maitres
 
     RIG1       : matrice de rigidite que l'on veut reduire
                  (type RIGIDITE)
 
     GEO1   |   : servent a definir l'ensemble des points maitres et les
     RIG2   |     inconnues associees definissant le super-element.
     CHPO1  |     (type MAILLAGE, RIGIDITE ou CHPOINT)
 
                  Avec GEO1 (type MAILLAGE), on prend pour chaque noeud
                  les inconnues existant dans RIG1.
 
 
     RESU1      : objet resultat (type SUPERELE)
 
 
    ---------------
    | 2eme Option |
    ---------------
 
     'CHARGE'   : mot-cle indiquant qu'on reduit le chargement sur les
                  points maitres du super-element.
 
     SUPER1     : super-element sur lequel on reduit les charges
                  (type SUPERELE)
 
     FORC1      : charges a reduire (type CHPOINT)
 
     RESU1      : objet resultat (type CHPOINT)
 
    ---------------
    | 3eme Option |
    ---------------
 
     'DEPLA'    : mot-cle indiquant qu'on veut calculer le champ de
                  deplacements a l'interieur du super-element.
 
     SUPER1     : super-element dans lequel on calcule le champ de
                  deplacements (type SUPERELE)
 
     DEP1       : champ de deplacements des noeuds maitres (type CHPOINT

     FORC1      : charges s'appliquant sur la structure ( CHPOINT)
 
     RESU1      : objet resultat (type CHPOINT) representant les depla-
                  cements .

     'NOER'     : Les Nan sont transformes en zero dans la solution.

 
 
    ---------------
    | 4eme Option |
    ---------------
 
    'MASSE'     : mot-cle indiquant qu'on calcule la matrice de masse
                  equivalente.
 
    SUPER1      : super-element qui permet de reduire la masse
                  (type SUPERELE)
 
    MASS1       : matrice de masse qu'on veut reduire (type RIGIDITE)
 
    RESU1       : matrice de masse reduite (type RIGIDITE)

    'LCHP'      : en presence du mot clef 'LCHP' (type MOT), LCHP1
    LCHP1         (type LISTCHPO) contient les ligne de la matrice
                  de transformation
 
    Exemple :
    _________
 
    STRU1 est compose de RIG1 et RIG2 dont les supports geometriques
GEO1 et GEO2 ont une ligne LIG1 commune.
    Soit FORC1 et FORC2 les charges sur les deux parties.
On peut enchainer le calcul suivant :
 
        * calcul de la rigidite equivalente de RIG2
                  SUPER1 = SUPER 'RIGIDITE' RIG2 LIG1 ;
        * recuperation de la rigidite et assemblage avec le reste de
        * la structure
                 RIG3  = EXTRAI SUPER1 'RIGI';
                 RIG4  = RIG1 ET RIG3;
        * reduction des charges
                 FORC3 = SUPER 'CHARGE' SUPER1 FORC2;
        * resolution de la structure totale
                 DET1  = RESOU RIG4 ( FORC1 ET FORC3);
        * calcul des deplacements dans le super-element
                 DEP1  = SUPER 'DEPLA'  SUPER1 DET1   FORC2;
        * calcul de la masse equivalente a MASS2
                 MASS3 = SUPER 'MASSE' SUPER1 MASS2;
        * calcul d'un mode propre
                 MOD1  = VIBR 'PROCHE' (PROG 0.) RIG4 (MASS1 ET MASS3);
 

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